Q: Для чего используется DCI?
A: Технология Interconnect (DCI) Центра обработки данных (DCI) соединяет два или более центра обработки данных вместе на коротких, средних или больших расстояниях с использованием высокоскоростных пакетных оптических соединений.
В: Что такое технология DCI?
A: Центр обработки данных Interconnect (DCI)-это технология, которая объединяет два или более центра обработки данных вместе на короткие, средние или большие расстояния с использованием высокоскоростного соединения с пакетами.
В: Зачем использовать OTN?
A: Технология OTN, в отличие от связанных технологий мультиплексирования, позволяет переключать трафик непосредственно в оборудовании оптической передачи, обходя ненужные этапы переключения данных. OTN позволяет вам объединять каналы различных типов, от устаревших протоколов до последних стандартов до одного транспорта.
A: OTN объединяет функции транспортировки, мультиплексирования, маршрутизации, управления и надзора, а также строит соединения клиента (например, Sonet/SDH, IP, ATM) в сетях метро и основных сетей. В настоящее время он широко развернут в транспортных сетях Metro, Regional и Long-Haul DWDM.
В: В чем разница между переключением OTN и пакетов?
A: Таким образом, OTN используется для длинной передачи больших объемов данных, в то время как PKT используется для более короткой передачи данных на расстоянии по IP-сетям. OTN предлагает лучшую эффективность сети, коррекцию ошибок и безопасность, но стоит по более высокой стоимости.
В: В чем разница между Ethernet и OTN?
A: В то время как OTN основан на кадрировании данных в рамки с фиксированной длиной в фиксированных каналах скорости данных, Ethernet позволяет создавать данные с переменным битрейтом в кадры переменной длины. Основное различие между OTN и Ethernet заключается в том, как выполняется мультиплексирование.
Q: В чем разница между MPLS и OTN?
A: Основное различие между этими двумя службами заключается в том, что оператор MPLS обычно обеспечивает пропускную способность (и, следовательно, гарантию) всего за одну треть от пиковой полосы пропускания, тогда как оператор OTN будет обеспечивать пропускную способность полной пиковой пропускной способности.
Q: Кабель ONT такой же, как Ethernet Cable?
A: Основное отличие заключается в их методах передачи данных. Кабели ONT (оптическая сеть) используют пропускание на основе света с помощью волоконной оптимы, в то время как кабели Ethernet передают данные с использованием электрических сигналов через медные провода.
В: Что такое DWDM в оптическом волокне?
A: Глупоклетирование с плотной длиной волны (DWDM)-это метод трансмиссии волокон-оптической передачи. Он включает в себя процесс мультиплексирования множества различных сигналов длины волны на одном волокне.
A: WDM (мультиплексирование дивизии длины волны) - это технология, которая использует разные световые волны для проведения различных услуг и передает несколько услуг одновременно в одном и том же волокне. OTN (оптическая транспортная сеть) можно рассматривать как оптимизированную и обновленную версию WDM.
В: Нужен ли мне онта, если у меня есть маршрутизатор?
A: У вас должен быть онта или OLT и маршрутизатор волокна. В вашей оптоволоконной сети ONT - это модем. ONT посылает инфракрасные легкие импульсы, чтобы общаться с вашим интернет -провайдером. Вот как вы получаете подключение к Интернету в своем доме в оптоволоконной сети.
A: По мере увеличения скорости протокола Ethernet полезные нагрузки OTN обычно использовались через более высокие ставки, включая 100 Гбит / с (ODU4). OTN стал идеальным механизмом для загрузки трафика любого типа в контейнер для транспортировки по всей сети.
В: Что лучше CWDM или DWDM?
A: По сравнению с DWDM, CWDM легче развернуть и управлять, поскольку ему требуется меньше оптических аппаратных компонентов. Кроме того, CWDM использует более широкое расстояние между длиной волны, что помогает снизить затраты. Системы CWDM обычно используют 8, 16 или 32 канала, в то время как системы DWDM могут поддерживать до 96 каналов.
В: Как далеко может передавать DWDM?
A: DWDM является оптимальным для дальнейшей связи до 120 км и превышает его способность использовать оптические усилители, что может экономически эффективно усилить весь спектр 1550 нм или C-диапазона, обычно используемый в приложениях DWDM.
Q: В чем разница между оптическим транспондером и Muxponder?
A: Подобно транспондеру, Muxponder также является элементом для отправки и получения оптического сигнала из волокна. Тем не менее, Muxponder также имеет возможность объединить несколько сервисов в одну длину волны путем мультиплексирования нескольких каналов с сигналом более высокого порядка.
A: Оптическая транспортная сеть (OTN) - это цифровая обертка, которая инкапсулирует рамки данных, позволяя отправлять несколько источников данных на одном и том же канале. Это создает оптическую виртуальную частную сеть для каждого клиента.
Q: Что такое оптический мукспондер?
A: В оптоволоконной связи MuxPonders может объединять несколько сервисов в одну длину волны/восходящую линию, используя протокол оптической транспортной сети ITU (OTN) для сопоставления услуг по одной и той же восходящей линии. Muxponder может максимизировать вместимость волокна, уменьшив количество длин волн, которые необходимы для транспортировки данных, обеспечивая более эффективное использование волокон и делая их идеальными для будущего роста сети. Перевозчики, интернет-провайдеры и другие отрасли промышленности часто принимают Muxponders, поскольку они имеют функции класса несущих, такие как гибкий дистанционный мониторинг и управление, инструменты диагностики ссылок, а также двунаправленное мониторинг производительности интерфейсов обслуживания клиентов и восходящей линии связи.
В: Что такое оптический транспондер?
A: Оптические транспондеры часто принимаются для расширения расстояния оптической передачи путем преобразования длины волны. Он преобразует оптический сигнал стороны клиента в электрический сигнал, выполняя 3R (переплетение и повторное изменение) или отображая его в оптическую транспортную сеть, а затем преобразует его обратно в оптический сигнал в сторону линии. Выполнение 3R может обеспечить надежную бесстрашную ссылку оптической связи. Перевод может устранить необходимость в генераторах, отображая сигналы в стандартный OTN, который поддерживает коррекцию ошибок вперед (FEC) в длинных и метро, амплифицированных ссылках. Оптические транспондеры обычно классифицируются в соответствии с их скоростями передачи данных и диапазоном передачи сигналов. Перевозчики, интернет-провайдеры и другие отрасли промышленности часто развертывают транспондеры для создания своих основных кронштейнов и сети DCI или для предоставления управляемых услуг предприятиям.
В: Каковы приложения Transponder и Muxponder?
A: Транспорты и Muxponders используются для проведения OEO (оптическая электрическая-оптическая) приложения в сети WDM. Функции в основном включают в себя:
● Усиление оптического сигнала- они могут преобразовать слабый входной сигнал в сильный выходной сигнал.
● MultiMode в одномоде-расширите расстояние передачи на мультимод в одномодовое преобразование.
● Преобразование типа волокна- максимум способность волокна путем преобразования типа волокна.
● Оптическое преобразование длины волны- достичь раствора WDM путем преобразования длины волны волокна.
В: Когда использовать транспондеры и мукзапондерс?
A: Транспорты и Muxponders могут автоматически получать, усилить и переразить сигналы на новые длины волн без каких-либо изменений в данных, переносимых по сигналу вообще, что не может быть достигнуто только путем принятия приемопередатчиков. Решение WDM, основанное на активных транспондерах или Muxponders, является лучшим выбором, особенно когда трансиверы и переключатели не являются полностью совместимыми или когда только трансиверы не соответствуют вашим потребностям. Например, вам может понадобиться более высокая скорость, более длительное расстояние передачи и более высокую безопасность, чем то, что достигнуто комбинацией уже установленных переключателей и маршрутизаторов. Ниже приведены некоторые случаи, когда использование решения на основе транспондера может решить общие проблемы:
● Если вы хотите зашифровать свои сети, MuxPonders и Transponders будут способствовать защите конфиденциальных данных и удовлетворения нормативных требований с шифрованием.
● Если данные необходимо передавать на очень большем расстоянии, что приемопередатчики не поддерживают WDM на большие расстояния, решение на основе OEO с транспондерами и мукзапондерами может расширить расстояние сети WDM с коррекцией ошибок FEC.
● Если интернет-провайдеры необходимо сдать серый (т.е. не-WDM) сигнал конечным пользователям, транспондеры и Muxponders могут реализовать его и облегчить интернет-провайдерам ограничить полосу оптического соединения.
● Если данные необходимо передавать с более высокой скоростью в сетях WDM, чем те, которые достигнуты трансиверами, транспондеры и муксапондерс являются еще одним способом поддержки более высокой скорости, не обращаясь к более быстрым приемопередатам, которые могут быть больше, чем предпочитают поставщики.
A: DWDM (мультиплексирование подразделения длиной длины волны) объединяет несколько длин волн в одно оптическое волокно и поддерживает применения в дальней дороге, метро и DCI с высокой емкостью 100 г/200 г/400 г на одну длину волны. DWDM обеспечивает лучшее использование волокна, так как он увеличивает способность клетчатки в коэффициенте 16-96 и позволяет строительству эффективных оптических сетей. В технологии WDM каждый канал прозрачен для скорости и типа данных, и любое сочетание Ethernet, SAN, OTN, SONET/SDH и нативных видеосслуги может передаваться одновременно по одной паре волокна или волокна. Одним из преимуществ DWDM является использование оптических усилителей, которые могут усилить весь спектр DWDM и преодолевать длинные пролеты ослабления и потери клетчатки, что обеспечивает экономически эффективную передачу на большем расстоянии. Его способность обрабатывать большую способность данных делает DWDM предпочтительным решением для многих отраслей и организаций, управляющих оптоволоконной сетью.
В: Что такое Muxponders и какова их роль в сети DWDM и OTN?
A: Muxponders объединяют (мультиплексные) несколько сервисов в одну длину волны/восходящую линию, используя протокол оптической транспортной сети ITU (OTN) для сопоставления услуг по одной и той же восходящей линии связи. Muxponders максимизируют вместимость волокна за счет сокращения количества длин волн, необходимых для транспортировки данных, что делает их идеальными для будущего роста сети. Перевозчики, поставщики темных волокон, интернет-провайдеры и другие отрасли промышленности часто развертывают Muxponders из-за своих функций несущих, таких как удаленный мониторинг и управление, инструменты диагностики ссылок, а также двунаправленное мониторинг производительности интерфейсов обслуживания клиентов и восходящей линии связи.
В: Как устройства DWDM и OTN снижают энергопотребление?
A: Низкое энергопотребление снижает затраты, обеспечивает низкое рассеяние тепла, меньше электромагнитного потока и является экологически чистым, и все это предотвращает повреждение систем операций и связи. С операторами и центрами обработки данных ищут способы сэкономить расходы, производители оборудования DWDM/OTN реагируют:
● Зеленые технологии-высокоэффективные компоненты, которые потребляют меньше мощности с помощью системной интеграции высокого уровня.
● Системы интеллектуального охлаждения - точное автоматизированное управление скоростью вентилятора для регулирования устройства до требуемой температуры, экономии питания и снижения шума.
● Потребление по мере роста - добавьте оптические модули и изменяйте энергопотребление только при необходимости и активации.
● Мощность и след - используйте новейшие компоненты, такие как оптика и DSP, для снижения энергопотребления за бит.
В: Какова информационная структура OTN?
A: Оптический транспортный модуль OTM - это информационная структура, транспортируемая через оптический интерфейс, охватывающий две части: цифровые и оптические структуры. В этом модуле единица полезной нагрузки оптического канала (OPU) содержит рамки полезной нагрузки, где область полезной нагрузки размещает услуги конечных пользователей, такие как IP, Ethernet или любой другой протокол. Накладные расходы OPU относится к отображению данных клиента в область полезной нагрузки. Оптическое устройство данных канала (ODU) включает в себя как накладные расходы OPU, так и область полезной нагрузки, а также дополнительные накладные элементы, такие как BIP8, GCC1/2, мониторинг тандема (TCM) и другие. ODU, по сути, представляет услугу Path Path в сети OTN. В рамках оптического транспортного подразделения (OTU) вы обнаружите накладные расходы и полезную нагрузку ODU, предлагая функции накладных расходов на уровне секций, такие как BIP8. Кроме того, OTU поддерживает байты общего канала связи (GCC), облегчая накладную связь между сетевыми узлами.